Темновая цитотоксичность субмикронных ватеритных носителей, нагруженных фотосенсибилизатором Фотодитазин, и структур ядро – оболочка на их основе

Обложка


Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

В основе фотодинамической терапии (ФДТ) лежит использование фотосенсибилизаторов — химических веществ, способных образовывать синглетную форму кислорода и высокоактивные свободные радикалы при поглощении светового излучения видимой или инфракрасной области спектра. Благодаря своим физико-химическим свойствам фотосенсибилизаторы повсеместно применяются для терапии злокачественных новообразований и ряда инфекционных заболеваний. Дозозависимая световая цитотоксичность данного класса соединений свидетельствует о зависимости эффективности ФДТ от концентрации фотосенсибилизатора в области его применения. В связи с этим одно из перспективных направлений исследований — это разработка капсулированных форм фотосенсибилизаторов, позволяющих увеличить локальную концентрацию препарата в очаге поражения, тем самым повысив эффективность ФДТ, а также снизить нежелательную темновую токсичность на близлежащие ткани. Перспективными с точки зрения биосовместимости, себестоимости, простоты синтеза и загрузки препарата внутрь носителя являются мезопористые частицы ватерита, эффективность использования которых была неоднократно продемонстрирована, в том числе для инкапсуляции фотосенсибилизаторов, применяемых в ФДТ. Поэтому целью данной работы стала оценка темновой цитотоксичности субмикронных ватеритных носителей, нагруженных фотосенсибилизатором Фотодитазин®, а также структур ядро — оболочка на их основе в отношении различных клеточных линий.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Роман Аркадьевич Верховский

Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского; Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина

Автор, ответственный за переписку.
Email: r.a.verhovskiy@mail.ru

младший научный сотрудник

Россия, 410012, Саратов, ул. Астраханская, д. 83; 410054, Саратов, ул. Политехническая, 77

Ольга Викторовна Нечаева

Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина

Email: olgav.nechaeva@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-3331-1051
SPIN-код: 9984-9594

доктор биологических наук

Россия, 410054, Саратов, ул. Политехническая, 77

Ольга Игоревна Гуслякова

Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

Email: olga.gusliakova17@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-8387-0711
SPIN-код: 2642-9014

научный сотрудник

Россия, 410012, Саратов, ул. Астраханская, д. 83

Юлия Игоревна Свенская

Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

Email: yulia_svenskaya@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6359-2969
SPIN-код: 4546-5745

кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник

Россия, 410012, Саратов, ул. Астраханская, д. 83

Список литературы

  1. Abrahamse H., Hamblin M.R. New photosensitizers for photodynamic therapy//Biochem J. 2016. Vol. 473. No. 4. P. 347–364. doi: 10.1042/BJ20150942
  2. Ermakov A.V., Verkhovskii R.A., Babushkina I.V., et al. In Vitro Bioeffects of Polyelectrolyte Multilayer Microcapsules Post-Loaded with Water-Soluble Cationic Photosensitizer//Pharmaceutics. 2020. Vol. 12. No. 7. P. 610. doi: 10.3390/pharmaceutics12070610
  3. Tang J., Wang L., Loredo A., et al. Single-atom replacement as a general approach towards visible-light/near-infrared heavy-atom-free photosensitizers for photodynamic therapy//Chem Sci. 2020. Vol. 11. No. 26. P. 6701–6708. doi: 10.1039/D0SC02286A
  4. Svenskaya Y.I., Pavlov A.M., Gorin D.A., et al. Photodynamic therapy platform based on localized delivery of photosensitizer by vaterite submicron particles//Colloids Surfaces B Biointerfaces. 2016. Vol. 146. P. 171–179. doi: 10.1016/j.colsurfb.2016.05.090
  5. Svenskaya Y., Gorin D., Parakhonskiy B., Sukhorukov G. Point-wise laser effect on NIH/3T3 cells impregnated with photosensitizer-loaded porous calcium carbonate microparticles//15th Int Conf on Nanotechnology (IEEE-NANO). 2015. P. 1513–1516. doi: 10.1109/NANO.2015.7388931
  6. Parakhonskiy B.V., Haase A., Antolini R. Sub-Micrometer Vaterite Containers: Synthesis, Substance Loading, and Release//Angew Chemie Int Ed. 2012. Vol. 51. No. 5. P. 1195–1197. doi: 10.1002/anie.201104316
  7. German S.V., Novoselova M.V., Bratashov D.N., et al. High-efficiency freezing-induced loading of inorganic nanoparticles and proteins into micron- and submicron-sized porous particles//Sci Rep. 2018. Vol. 8. No. 1. ID17763. doi: 10.1038/s41598–018–35846-x
  8. Donath E., Sukhorukov G.B., Caruso F., et al. Novel Hollow Polymer Shells by Colloid-Templated Assembly of Polyelectrolytes//Angew Chemie Int Ed. 1998. Vol. 37. No. 16. P. 2201–2205. doi: 10.1002/(SICI)1521–3773(19980904)37:16<2201::AID-ANIE2201>3.0.CO;2-E
  9. Lengert E.V., Verkhovskii R.A., Genina E.A., et al. Mesoporous particles for transdermal delivery of the antifungal drug griseofulvin//J Phys Conf Ser. 2020. Vol. 1461. ID012083. doi: 10.1088/1742-6596/1461/1/012083
  10. Gusliakova O., Verkhovskii R., Abalymov A., et al. Transdermal platform for the delivery of the antifungal drug naftifine hydrochloride based on porous vaterite particles//Mater Sci Eng C. 2021. Vol. 119. ID111428. doi: 10.1016/j.msec.2020.111428

© Верховский Р.А., Нечаева О.В., Гуслякова О.И., Свенская Ю.И., 2021

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия ПИ № ФС 77 - 65565 от 04.05.2016 г.


Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах